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新型纳米ZnO的制备、表征及其光催化性能研究
作 者: 董淑英
导 师: 孙剑辉
学 校: 河南师范大学
专 业: 环境科学
关键词: 哑铃型ZnO ZnO中空球 光催化降解 亚甲基蓝 结晶紫 甲基紫 紫外光 可见光 太阳光
分类号: X703.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要
纳米氧化锌(ZnO)具有紫外光与可见光催化活性,是一种新型光催化剂,在难降解有机废水处理中极具开发应用前景。本文采用水热法、微波加热法和葡萄糖辅助合成法,分别成功地制备出了哑铃型、中空球、粉体三种型貌的纳米ZnO光催化剂。通过X-射线衍射仪(XRD)、电子扫描电镜(SEM)、热重分析仪(TG-DTA)、紫外可见吸收光谱(UV-Vis)、荧光光谱(PL)对光催化剂的粒径、结晶、型貌和光化学性质等进行了表征,探讨了纳米ZnO特性与其光催化活性的联系,并与商业纳米ZnO或者P-25型TiO2作了对比。以脱色率、COD和TOC的去除率为评价指标,系统研究了上述三种催化剂在紫外(可见或者太阳光)光照射下催化降解偶氮染料的性能,从而为纳米ZnO光催化剂的制备和在难降解有机废水实际处理工程中的应用提供了理论依据。研究结果表明:1.纳米哑铃型ZnO的制备、表征及其紫外光催化性能:首次采用水热法制备出了均一的纳米哑铃型ZnO光催化剂。该催化剂产品属于六角型的纤维锌矿,直径约5μm ,长约10μm,其纯度较高、热稳定性和光学性质好;哑铃型ZnO具有较好的光催化活性,经过75 min的UV光照,结晶紫(CV)、甲基紫(CV)和亚甲基蓝(MB)的脱色率分别为68.0%、99.0%和98.5%,TOC去除率分别为43.2%、59.4%和70.6%;哑铃型ZnO对染料的TOC去除率比商业ZnO的高16-22%。2.纳米ZnO中空球的制备、表征及其降解水中的亚甲基蓝:首次采用微波加热法快速制备出了直径约为300 nm的ZnO中空球,有效地节约了制备时间。该催化剂具有空心结构和粗糙的表面结构,属于六角型纤维锌矿;以偶氮染料亚甲基蓝为目标降解物,无论以紫外光还是可见光为光源,经过90 min光照,纳米ZnO中空球均可以将MB染料完全脱色,但在可见光下对MB的TOC去除率比紫外光照略高,约提高5%;即使重复利用5次,纳米ZnO中空球仍表现出较高的光催化降解性能,对MB的脱色率和TOC去除率仍分别达99%和78%,重复利用性好。3.粉体纳米ZnO的制备、表征及其在太阳光下降解水中的亚甲基蓝:采用葡萄糖辅助合成法制备出了能够有效利用太阳光的粉体纳米ZnO。该催化剂属于六角型纤维锌矿,平均粒径约为60 nm;以偶氮染料亚甲基蓝为目标降解物,经过10 h太阳光的光照,亚甲基蓝的脱色和矿化效率几乎达到100%;在相同的实验条件下,其光催化效率比P-25型TiO2高18-22%,并具有稳定性好、循环利用率高的特点;首次发现分步供给废水的方式可以有效提高光催化的处理能力和效率。
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全文目录
摘要 4-6 Abstract 6-11 第一章 绪论 11-25 1.1 引言 11-12 1.2 半导体光催化概述 12-16 1.2.1 纳米半导体材料的定义及特性 12-13 1.2.2 半导体光催化反应机理 13-14 1.2.3 光催化反应影响因素 14-16 1.3 ZnO 的结构和性质 16-18 1.4 ZnO 的应用 18-19 1.4.1 磁性材料 18 1.4.2 气敏材料 18 1.4.3 发光材料 18-19 1.4.4 光催化剂 19 1.5 ZnO 的制备技术 19-21 1.5.1 沉淀法 19-20 1.5.2 模板法 20 1.5.3 水热法 20 1.5.4 微波辅助合成 20-21 1.5.5 其他方法 21 1.6 光催化氧化处理难降解废水的研究现状 21-24 1.6.1 染料废水 21-22 1.6.2 农药 22 1.6.3 表面活性剂 22 1.6.4 油类废水 22-23 1.6.5 医药废水 23 1.6.6 酚类废水 23-24 1.7 本课题的研究目的和意义 24-25 第二章 实验内容与研究方法 25-31 2.1 研究内容 25 2.2 实验仪器与药品 25-27 2.2.1 主要实验仪器 25-26 2.2.2 主要实验药品 26-27 2.3 研究方法 27-31 2.3.1 催化剂的表征方法 27-28 2.3.2 光催化反应体系 28-29 2.3.3 光催化降解反应的实验方法 29 2.3.4 催化降解效果的评价方法 29-31 第三章 哑铃型纳米ZnO 的制备、表征及光催化活性的研究 31-43 3.1 引言 31 3.2 实验部分 31-34 3.2.1 催化剂的制备 31 3.2.2 废水水质 31-32 3.2.3 光催化降解实验 32-33 3.2.4 分析方法 33-34 3.3 结果与讨论 34-42 3.3.1 XRD 表征 34-35 3.3.2 SEM 表征 35-36 3.3.3 TG-DTA 表征 36-37 3.3.4 PL 和UV-Vis 光谱表征 37-39 3.3.5 哑铃型ZnO 光催化剂的光催化活性 39-41 3.3.6 哑铃型ZnO 光催化剂和商业ZnO 光催化活性的比较 41-42 3.4 本章小结 42-43 第四章 ZnO 中空球的制备、表征及降解亚甲基蓝的研究 43-51 4.1 引言 43 4.2 实验部分 43-45 4.2.1 催化剂的制备 43 4.2.2 废水水质 43-44 4.2.3 光催化降解实验 44 4.2.4 分析方法 44-45 4.3 结果与讨论 45-49 4.3.1 ZnO 中空球的XRD 分析 45 4.3.2 纳米ZnO 中空球的SEM 分析 45-46 4.3.3 PL 和UV-Vis 光谱表征 46-47 4.3.4 纳米ZnO 中空球在紫外和可见光下光催化活性的比较 47-48 4.3.5 纳米ZnO 中空球的重复利用 48-49 4.4 本章小结 49-51 第五章 粉体纳米ZnO 的制备、表征及其在太阳光下降解亚甲基蓝的研究 51-61 5.1 引言 51-52 5.2 实验部分 52-53 5.2.1 催化剂的制备 52 5.2.2 废水水质 52 5.2.3 光催化降解实验 52-53 5.3 结果与讨论 53-60 5.3.1 XRD 表征 53 5.3.2 SEM 表征 53-54 5.3.3 UV-Vis 和PL 光谱表征 54-56 5.3.4 纳米ZnO 粉体的光催化活性 56-60 5.4 本章小结 60-61 第六章 结论与展望 61-65 6.1 结论 61-62 6.2 主要创新点 62 6.3 展望 62-65 参考文献 65-75 致谢 75-76 攻读硕士学位期间发表(待发表)的论文 76-77
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中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 一般性问题 > 废水的处理与利用 > 技术方法
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